開關電源(SMPS, Switched-Mode Power Supply)是一種非常高效的電源變換器,其理論值更是接近100%,種類繁多。按拓撲結構分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;按開關控制方式分,有PWM、PFM;按開關管類別分,有BJT、FET、IGBT等。本次討論以數(shù)據(jù)卡電源管理常用的PWM控制Buck、Boost型為主。
電阻并聯(lián)電路是最基本的并聯(lián)電路,所有負責的電路都可以轉化成電阻串聯(lián)電路和電阻并聯(lián)電路來進行工作原理的理解。并聯(lián)電路和串聯(lián)電路特性完全不一樣,是完全不同的電路,它們之間不能相互等效。
共模電感是指在一個電路中,兩個導體(例如電纜或線圈)中的電流沿著相同方向流動,產生的磁場相互耦合,從而引起彼此之間的影響。這種影響會導致信號受到干擾或噪聲。共模電感通常被用來描述在多導線傳輸線路中存在的問題,特別是在高頻和射頻應用中。
宏打印函數(shù)在我們的嵌入式開發(fā)中,使用printf打印一些信息是一種常用的調試手段。但是,在打印的信息量比較多的時候,就比較難知道哪些信息在哪個函數(shù)里進行打印。
當配置Linux內核的時候,我們可以選擇一些參數(shù),這些參數(shù)能影響系統(tǒng)的行為。你可以用不同的優(yōu)先級、調度類和搶占模型來工作。正確地選擇這些參數(shù)是非常重要的。
適配器模式,是一種結構型設計模式,又稱轉換器模式。它把一個類的接口變換成客戶端所需要的另一種接口,從而使原來因為接口不匹配而無法一起工作的兩個類能夠一起工作。顧名思義,它是進行適應與匹配工作的功能模塊。當一個對象或類的接口不能匹配用戶所需要的接口時,適配器就充當中間轉換的角色,以達到兼容用戶接口的目的,同時適配器也實現(xiàn)了客戶端與接口的解耦,提高了組件的可復用性。
隨著大數(shù)據(jù),智能化必然帶來海量數(shù)據(jù)的處理,傳輸和儲存,對于系統(tǒng)CPU,內存,網絡都帶來了巨大的性能壓力,其中內存的合理使用無疑對設備的性能起到至關重要的作用,如何有效的使用內存最大限度的發(fā)揮內存的性能優(yōu)勢,以及避免內存耗盡帶來的宕機的危險,成為各廠商的最常見的問題,同時由于內存出現(xiàn)問題的多樣性,和難以定位根因等因素也成為困擾研發(fā)和系統(tǒng)集成工作者老大難問題。
在Linux系統(tǒng)中,有很多用于管理和監(jiān)測網絡連接的命令,其中ping、traceroute和nslookup是比較常用的網絡命令,可以用來測試網絡、診斷網絡故障等等。
JESD204B,這一看似冷僻的專業(yè)術語,實則在高速數(shù)據(jù)傳輸中扮演著至關重要的角色。它不僅簡化了接口設計,顯著降低了系統(tǒng)成本,更以其出色的性能優(yōu)化,成為眾多高端電子設備的首選標準。
在Linux內核中,網絡丟包是指由于網絡傳輸過程中出現(xiàn)問題,導致數(shù)據(jù)包未能成功到達目的地。這可能由多種原因引起,包括網絡擁塞、硬件故障、錯誤配置等。當發(fā)生網絡丟包時,應用程序可能會受到影響,例如導致數(shù)據(jù)傳輸延遲或失敗。為了解決網絡丟包問題,可以通過優(yōu)化網絡配置、增加帶寬、使用負載均衡等方法來提高網絡性能和穩(wěn)定性。
射頻干擾信號會給無線通信 基站覆蓋區(qū)域內的移動通信帶來許多問題,如電話掉線、連接出現(xiàn)噪聲、信道丟失以及接收語音質量很差等,而造成干擾的各種可能原因則正以驚人的速度在增長。
如果使用得當,緩存可以減少響應時間、減少數(shù)據(jù)庫負載以及節(jié)省成本。但如果緩存使用不當,則可能出現(xiàn)一些莫名其妙的問題。在不同的場景下,所使用的緩存策略也是有變化的。
在電子工程領域,PCB圖和PCB原理圖是兩種至關重要的圖紙,它們在電子設備的設計和制造過程中各自扮演著不可或缺的角色。盡管它們都與印刷電路板(PCB)有關,但兩者之間存在顯著的差異。
采樣電阻是用來獲取電路中某些電壓信號的元件。在電路中,采樣電阻被放置在希望被采樣的電路信號所在的電路路徑中。采樣電阻的大小、位置和接線方法都會影響采樣到的電壓信號的準確性。
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